Profesionalni profil

Inženjer/inženjerka energetike

Leća uloge

Inženjeri energetike osmišljavaju nove, učinkovite i čiste načine proizvodnje, transformacije i distribucije energije u cilju poboljšanja ekološke održivosti i energetske učinkovitosti. Proizvode energiju iz prirodnih resursa kao što su nafta ili plin ili obnovljivih i održivih izvora, kao što su energija vjetra ili solarna energija.

Sažetak

Inženjeri/inženjerke energetike svakodnevno rade na optimizaciji energetskih sustava, analiziraju potrošnju, razvijaju nove tehnologije i osiguravaju poštivanje propisa. To može uključivati projektiranje postrojenja za proizvodnju električne energije, procjenu učinkovitosti postojećih sustava, te razvoj rješenja za integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu. Rad često uključuje suradnju s drugim inženjerima, tehničarima i stručnjacima za zaštitu okoliša.

Ključne odgovornosti:
  • • Projektiranje i razvoj energetskih sustava, uključujući postrojenja za proizvodnju električne energije iz različitih izvora (fosilna goriva, obnovljivi izvori).
  • • Analiza energetskih potrošnji i predlaganje mjera za povećanje energetske učinkovitosti.
  • • Izrada tehničke dokumentacije, specifikacija i nacrta.
Tržište rada
Manjak u zemlji Irska i još 13 zemalja
ELA/EURES 2025
Regulirana profesija
7 država
EQF 4–7
Industrija
Energija i prirodni resursi
Obrazovanje
Preddiplomski sveučilišni studij
53%
Otpornost Rezultat · 2026 (Što više, to bolje)
Preddiplomski sveučilišni studij 33% AI izloženost · 2026
Labour market

Gdje se traži ovo zanimanje

Prijavljeni manjak i višak radne snage, po godinama. Objavljuje se za skupine zanimanja, ne za pojedinačne nazive radnih mjesta.

Prijavljen manjakPrijavljen višakPrijavljeno druge godineOvaj izvor to ne obuhvaća

Dublja boja: jednako prijavljeno više uzastopnih godina.

Brojke obuhvaćaju Znanstvenici/znanstvenice,, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje — 274 zanimanja, uključujući ovo.

8 od 13 s manjkom20252 od 8 regulirano29 od 30 raste3.9Mradna mjesta do 2035.

Manjak: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland i još 4.

Najdulji manjak: Ireland, 4 godine.

Ondje gdje je zanimanje regulirano, vaša bi kvalifikacija morala biti službeno priznata prije nego što ga možete obavljati.

Odaberite područje na karti kako biste vidjeli njegove podatke.

O ovom izvoru›

Izvor: ELA/EURES, manjak i višak radne snage. Podaci se objavljuju na razini skupine zanimanja i obuhvaćaju Europu. Izdanja se razlikuju po ustroju priloga i po obuhvaćenim zemljama, pa razlika među godinama ne znači uvijek da se tržište rada promijenilo. Zemlje u sivoj nisu prijavljene, što nije isto što i uravnoteženost.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Istražite više

Pronađite svoj karijerni put i otkrijte znanost iza naših preporuka.

Brza provjera pristajanja

Može li vam inženjer/inženjerka energetike odgovarati?

Odgovorite na tri brza pitanja. Ovo nije potpuna procjena — to je zadirkivanje koje će vam pomoći da odlučite želite li usporediti svoj profil.

napredak0/3

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Postignuće?

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Suradnja?

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Raznolikost?

NexFuture™

Budućnost za inženjer/inženjerka energetike

The outlook for inženjer/inženjerka energetike reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Kako se računaju ovi rezultati?

Indeks otpornosti (0–100) procjenjuje koliko je ovo zanimanje strukturalno zaštićeno od automatizacije i AI ometanja, temeljen na analizi na razini zadataka. Viši rezultati znače više zadataka koji zahtijevaju ljudsku prosudbu. AI izloženost prikazuje procijenjeni postotak radnih sati koje bi trenutačne AI mogućnosti mogle zahvatiti. Ovo su strukturalni pokazatelji izvedeni iz modela, ne predviđanja o individualnoj sigurnosti posla.

Igraj budućnost
Kako bi se inženjer/inženjerka energetike mogao promijeniti kako usvajanje umjetne inteligencije raste?

Ova će se uloga vjerojatno postupno mijenjati, pri čemu će AI podržavati odabrane zadatke, a ne zamijeniti cijelo zanimanje.

Značajna transformacija na razini zadataka procjenjuje se za 15 godina (oko 2041) prema odabranom scenariju „Očekivano“.
~50%
Otpornost
Rizik automatizacije
EXP~35%
Ljudski rub
MOAT~55%

Ilustrativni scenarij na temelju automatizacije zadataka — nije prognoza. Vrijednosti se zaokružuju što gledate dalje unaprijed.

2026
2034
2046
Brzina usvajanja umjetne inteligencije:

Kako AI može promijeniti ovu ulogu

Deterministička interpretacija trenutnih signala uloga na temelju modela — nije jamstvo zamjene.

U ljudskom vlasništvu 53% U ljudskom vlasništvu

Što još ovisi o ljudima

  • Komunicirati na profesionalnoj razini u istraživačkom i poslovnom okruženju.
  • odrediti odgovarajući sustav grijanja i hlađenja
  • razmišljati apstraktno
Ljudska prednost Da biste ostali ispred u ovoj ulozi, fokusirajte se na energija mora i energija vjetra. Ove vještine usmjerene na čovjeka najteže je AI replicirati u sljedećih 20 godina.
Asist 12% Asist

Gdje AI može postati kopilot

  • provesti studiju izvedivosti o apsorpcijskim sustavima hlađenja na solarnu energiju
  • provoditi studije izvedivosti solarnih sustava grijanja
  • upotrebljavati softver za tehničko crtanje
Automatizirati 33% Automatizirati

Zadaci koji su najviše izloženi automatizaciji

  • objedinjavati informacije
  • upravljati istraživačkim podacima
Detaljna analiza

Vitalni znakovi i AI vektori

Vektori izloženosti umjetnoj inteligenciji

0-100%
AI / strojno učenje 12%

Izloženost AI-podržanoj analizi, prepoznavanju uzoraka i zadacima prediktivnog modeliranja

Generativna AI 8%

Izloženost generiranju sadržaja, kreativnom povećanju i alatima velikih jezičnih modela

Robotska i fizička automatizacija 3%

Izloženost fizičkoj automatizaciji, robotici i pomicanju zadataka vođenom senzorima

Kognitivni softver 1%

Izloženost automatizaciji toka rada, softveru za podršku odlučivanju i digitalizaciji procesa

Tehnički detalji
Metodologija: NexFuture v3.0 Izvori: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Ažurirano: ruj 2026.

NexFuture v3.0 procjenjuje izloženost automatizaciji izravno iz ESCO-ovih ključnih skupina vještina, ponderiranu masom vještina i kalibriranu prema stručnim sidrima. Rezultati su vjerojatnosne procjene, ne jamstva. Za potpune pojedinosti pogledajte NexFuture metodološku bijelu knjigu.

Mjeri izloženost automatizaciji. Ne mjeri plaću, potražnju ni koliko poslova postoji u vašoj blizini.

Dan u životu

Što ljudi u ovoj ulozi obično rade

Energija i prirodni resursi

Dan u životu

Tipičan dan kao inženjer/inženjerka energetike

09
09:00 · jutro
odrediti odgovarajući sustav grijanja i hlađenja
Odrediti odgovarajući sustav u odnosu na dostupne izvore energije (tlo, plin, električna energija itd.) koji odgovara potrebama zgrada gotovo nulte energije (NZEB).
10
10:30 · Sredina jutra
projektirati apsorpcijske sustave hlađenja na solarnu energiju
Osmisliti apsorpcijski sustav hlađenja s regeneracijom solarne energije s pomoću kolektora u obliku toplovoda. Izračunati točnu potrebu za hlađenjem zgrade kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata te odabirati proizvode za ugrađivanje.
12
12:00 · podne
projektirati solarne sustave grijanja
Projektirati sustav grijanja na solarnu energiju. Izračunati točnu potrebu za grijanjem zgrade, izračunati točne potrebe za toplom vodom u kućanstvu kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW, litre). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata. Utvrditi i izračunati vanjsko zagrijavanje.
14
14:00 · poslijepodne
provesti studiju izvedivosti o apsorpcijskim sustavima hlađenja na solarnu energiju
Provesti evaluaciju i procjenu potencijala za primjenu solarnih sustava hlađenja. Provesti standardiziranu studiju kojom će se procijeniti potreba za hlađenjem zgrade, troškovi, koristi i analiza životnog ciklusa; provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.
15
15:30 · Kasno popodne
provoditi studije izvedivosti solarnih sustava grijanja
Provoditi evaluaciju i procjenu potencijala solarnih sustava grijanja. Provesti standardiziranu studiju za procjenu gubitka topline zgrade i potreba za grijanjem i toplom vodom u kućanstvu, potrebnih kapaciteta pohranjivanja energije i mogućih vrsta spremnika te provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.
17
17:00 · Zaključak
razvijati softver otvorenog koda
Koristiti i proizvoditi softvera otvorenog koda. Poznavati glavne modele otvorenog koda, sustave licenciranja i prakse kodiranja koje se obično primjenjuju u proizvodnji softvera otvorenog koda.

Redoslijed zadataka je ilustrativan. Pojedini dani variraju.

Vještine i znanja

Što vam je potrebno za ovaj posao

Vještine, znanja i alati koje ova uloga zahtijeva — te osobine i nagrade koje s njom dolaze.

Bitne vještine
dizajniranje električnih ili elektroničkih sustava ili opreme
  • projektirati apsorpcijske sustave hlađenja na solarnu energiju

    Osmisliti apsorpcijski sustav hlađenja s regeneracijom solarne energije s pomoću kolektora u obliku toplovoda. Izračunati točnu potrebu za hlađenjem zgrade kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata te odabirati proizvode za ugrađivanje.

  • projektirati solarne sustave grijanja

    Projektirati sustav grijanja na solarnu energiju. Izračunati točnu potrebu za grijanjem zgrade, izračunati točne potrebe za toplom vodom u kućanstvu kako bi se odabrao odgovarajući kapacitet (kW, litre). Izraditi detaljan projekt instalacije, načela i strategiju automatizacije uz upotrebu dostupnih proizvoda i koncepata. Utvrditi i izračunati vanjsko zagrijavanje.

analiziranje poslovnih aktivnosti
  • provesti studiju izvedivosti o apsorpcijskim sustavima hlađenja na solarnu energiju

    Provesti evaluaciju i procjenu potencijala za primjenu solarnih sustava hlađenja. Provesti standardiziranu studiju kojom će se procijeniti potreba za hlađenjem zgrade, troškovi, koristi i analiza životnog ciklusa; provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.

  • provoditi studije izvedivosti solarnih sustava grijanja

    Provoditi evaluaciju i procjenu potencijala solarnih sustava grijanja. Provesti standardiziranu studiju za procjenu gubitka topline zgrade i potreba za grijanjem i toplom vodom u kućanstvu, potrebnih kapaciteta pohranjivanja energije i mogućih vrsta spremnika te provesti istraživanje na kojem će se temeljiti proces odlučivanja.

upravljanje informacijama
  • upravljati istraživačkim podacima

    Proizvoditi i analizirati znanstvene podatke koji proizlaze iz kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda. Pohranjivati i održavati podatke u istraživačkim bazama podataka. Podupirati ponovnu uporabu znanstvenih podataka i biti upoznat s načelima otvorenog pristupa podacima.

razrađivanje ciljeva i strategija
  • odrediti odgovarajući sustav grijanja i hlađenja

    Odrediti odgovarajući sustav u odnosu na dostupne izvore energije (tlo, plin, električna energija itd.) koji odgovara potrebama zgrada gotovo nulte energije (NZEB).

rad s drugima
  • Komunicirati na profesionalnoj razini u istraživačkom i poslovnom okruženju.

    Odnositi se s poštovanjem prema drugima i biti kolegijalan. Slušati, davati i primati komentare o radu, obazrivo postupati s drugima neovisno o ulozi – to uključuje nadzor nad osobljem i vođenje u profesionalnom okruženju.

programiranje računalnih sustava
  • razvijati softver otvorenog koda

    Koristiti i proizvoditi softvera otvorenog koda. Poznavati glavne modele otvorenog koda, sustave licenciranja i prakse kodiranja koje se obično primjenjuju u proizvodnji softvera otvorenog koda.

provođenje studija, istraživanja i ispitivanja
  • pokazivati stručno znanje u svojem području

    Pokazivati temeljito znanje i složeno razumijevanje određenog istraživačkog područja, što podrazumijeva odgovorno istraživanje, istraživačku etiku, načela znanstvenog integriteta i usklađenost sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka kad je riječ o istraživačkim aktivnostima u okviru određene discipline.

dizajniranje industrijskih materijala, sustava ili proizvoda
  • prilagođavati tehničke projekte

    Prilagođavati projekte proizvoda ili dijelova proizvoda tako da ispunjavaju zahtjeve.

upotreba alata za računalno potpomognuto projektiranje i crtanje
  • upotrebljavati softver za tehničko crtanje

    Izrađivati tehničke dizajne i tehničke crteže s pomoću specijaliziranog softvera.

komunikacija, suradnja i kreativnost
  • razmišljati apstraktno

    Pokazati sposobnost korištenja koncepata za stvaranje i razumijevanje generalizacija te utvrditi odnose ili ih povezati s drugim predmetima, događajima ili iskustvima.

Područja znanja & Softver i tehnologije
Područja znanja
  • energija mora

    Energija proizvedena prirodnim kretanjem morske vode kao što su valovi, plime i oseke te morske struje. Izvor energije mogu biti i razlike u temperaturi vode kao toplinska energija hladne vode iz dubina. Osim toga, koristi se kao obnovljivi izvor energije.

  • energija vjetra

    Obnovljiva energija koja iskorištava snagu vjetra, pretvarajući kinetičku energiju zraka u električnu energiju. Energija vjetra zahtijeva izgradnju kopnenih vjetroelektrana ili vjetroelektrana na otvorenom moru jer se energija crpi pomoću vjetroturbina.

  • geotermalna energija

    Inženjerska disciplina usmjerena na geotermalne sustave koji koriste prirodne izvore topline za proizvodnju obnovljive energije.

  • integrirano projektiranje

    Pristup projektiranju koji uključuje nekoliko povezanih disciplina u cilju projektiranja i izgradnje u skladu s načelima zgrade gotovo nulte potrošnje energije. Međudjelovanje svih aspekata projektiranja zgrada, upotrebe zgrade i vanjske klime.

  • inženjerski procesi

    Sustavni pristup razvoju i održavanju inženjerskih sustava.

  • solarni apsorpcijski rashladni sustavi

    Solarno apsorpcijsko hlađenje je toplinski aktivirani rashladni sustav koji se temelji na postupku apsorpcije otopine. Doprinosi energetskoj učinkovitosti.

  • sustavi za hlađenje kućanstava

    Moderni i tradicionalni sustavi hlađenja kao što su klimatizacija, ventilacija ili hlađenje zračenjem te njihova načela uštede energije.

  • tehnologije mikroproizvodnje energije

    Tehnologije koje omogućuju proces proizvodnje energije u malim razmjerima iskorištavanjem izvora s niskim emisijama ugljika kao što su sunce, vjetar i voda za proizvodnju topline ili električne energije. Tehnologije mikroproizvodnje energije ne primjenjuju se u velikim elektranama, čime se povećava njihova učinkovitost i eliminiraju troškovi distribucije.

  • vrste toplinskih crpki

    Različite vrste toplinskih crpki koje se upotrebljavaju u sustavima grijanja, hlađenja i pitke tople vode, pri čemu se koristi izvor energije niske temperature i dovodi je na višu temperaturu.

Međusektorske vještine
  • alternativna energija
  • automatizacija zgrade
  • energetsko tržište
Softver i tehnologije
PythonRThe MathWorks MATLABC++Architectural Energy Corporation ENFORMA Building DiagnosticsCool Roof CalculatorDesignBuilder Software DesignBuilderEffTec EffTrackEnergy Efficient Rehab AdvisorEnergyPlusFacility Energy Decision Systems FEDSFederal Renewable Energy Screening Assistant FRESAFielding Data Labs OptoMizerHome Energy Efficient Design HEEDInterEnergy Software Building Energy Analyzer PROItron Enterprise Energy Management EEM SuiteMotorMaster+Performance Systems Development TREATProgram for Energy Analysis of Residences PEARRetrofit Energy Savings Estimation Model RESEMTrane TRACE360 Analytics eQUESTAIRMaster+Architectural Energy Corporation VisualDOEAutodesk EcotectCarrier Hourly Analysis Program HAPChilled Water System Analysis Tool CWSATCombined Heat and Power Application Tool CHPDOE-2EnergySoft EnergyProFan System Assessment Tool FSATProcess Heating Assessment and Survey Tool PHASTQuick Plant Energy ProfilerSteam System Tool SuiteStellar Processes EZ SimTrane System Analyzer
Ključne osobine koje su vam potrebne
Postignuće Suradnja Raznolikost Analitičko razmišljanje Integritet Vođstvo Priznanje Pouzdanost Prilagodljivost/Fleksibilnost Neovisnost Inovacija Postignuće/Napori Briga za druge Otpornost na stres Samokontrola Socijalna orijentacija
Ključne nagrade koje možete očekivati
PostignućeUvjeti radaPriznanjeOdnosiPodrškaNeovisnost
Kako se kvalificirati

Inženjer/inženjerka energetike: kako steći kvalifikacije i gdje studirati

Što je obično potrebno za kvalifikaciju: razina obrazovanja, gdje je to regulirana profesija i gdje studirati.

Tipična razina obrazovanja

Preddiplomski sveučilišni studij

Regulirana profesija

Regulirano u 7 zemalja do sada. Minimalni EQF 4–7, ovisno o zemlji.

Češka · EQF 4 Danska · EQF 4 Mađarska · EQF 6 Portugal · EQF 6 Grčka · EQF 7 Slovačka · EQF 7 Poljska

Odražava bazu podataka o reguliranim profesijama EU-a. Nije pravni savjet — potvrdite zahtjeve s relevantnim nacionalnim tijelima prije nego što se oslonite na ovo za odluku o karijeri ili imigraciji.

Napredovanje u karijeri

Putovi rasta i slične uloge

Istražite tipične putove napredovanja u karijeri, srodne vještine i slične uloge kako biste planirali svoj sljedeći prijelaz.

Uobičajena pitanja

Često postavljana pitanja

Koje su najčešće vještine potrebne za uspjeh kao inženjer/inženjerka energetike?
Osim solidnog znanja iz područja fizike, matematike i termodinamike, ključne su vještine analitičkog razmišljanja, rješavanja problema, rada u timu i izvrsne komunikacijske vještine. Poznavanje relevantnih propisa i standarda je također vrlo važno.
Kako se integriraju obnovljivi izvori energije u postojeće sustave?
Integracija obnovljivih izvora energije zahtijeva pažljivo planiranje i projektiranje, uzimajući u obzir varijabilnost proizvodnje energije iz vjetra ili sunca. To uključuje razvoj sustava za pohranu energije, optimizaciju mreže i korištenje pametnih tehnologija za upravljanje potražnjom i ponudom.
Koji su najvažniji trendovi u energetici koje bi inženjeri/inženjerke energetike trebali pratiti?
Važni trendovi uključuju razvoj pametnih mreža (smart grids), povećanje udjela obnovljivih izvora energije, digitalizaciju energetskih sustava, razvoj tehnologija za pohranu energije i sve veći fokus na energetsku učinkovitost i smanjenje emisija ugljika.
Inženjer/Inženjerka Energetike — postoji li manjak u Europi?
Da. U izdanju ELA/EURES za 2025. manjak je prijavljen u 8 od 12 europskih zemalja koje su ocijenile ovu skupinu zanimanja: Belgija, Bugarska, Danska, Španjolska i još 4. Irska ga prijavljuje 4 godina zaredom. Te se ocjene objavljuju po skupinama zanimanja, a ne po pojedinačnim nazivima radnih mjesta.
Inženjer/Inženjerka Energetike — kolika je plaća u Sjedinjenim Državama?
117.750 dolara godišnje prema medijanu, na dan 2025-05. Medijani saveznih država kreću se od 76.100 do 162.070 dolara. Izvor: US Bureau of Labor Statistics. Podatak se odnosi na Sjedinjene Države i nije projekcija za Europu.
Inženjer/Inženjerka Energetike — je li to regulirano zanimanje?
Navedeno je kao regulirano zanimanje u 7 europskih zemalja: Češka, Mađarska, Danska, Portugal i još 3. Najniža među njima tražena razina kvalifikacije jest EKO 4. Ondje gdje je zanimanje regulirano, kvalifikacija stečena drugdje mora biti službeno priznata prije nego što se zanimanje može obavljati. Izvor: baza podataka EU-a o reguliranim zanimanjima.

Izvori: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Podaci ažurirani 20. rujna 2026. O našim podacima